Carga horária: 1 hora

Duração: 30 dias de acesso

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território nacional

Informações do curso

Neste curso de Equações de Maxwell aprenda os fundamentos do Eletromagnetismo a partir das equações de Maxwell e de suas relações constitutivas. 

Introdução e definições. Lei de Gauss para o magnetismo ou equação de conservação. Conceito de divergente associado à Lei de Gauss. Volumes de controle. Densidade volumétrica de carga. Lei de Ampère. Conceito de rotacional associado à Lei de Ampère. Densidade de corrente elétrica. Lei de Faraday. Conceito de rotacional associado à Lei de Faraday. Lei de Gauss para a eletricidade. Equações de Maxwell. Relações constitutivas. Permeabilidade magnética. Permissividade elétrica. Condutividade elétrica. Corrente de deslocamento. Corrente de condução. Exemplos de aplicação conduzidos pelo professor. Exercícios.

Estudantes de Engenharia e Ciências Exatas, bem como profissionais interessados em se desenvolver no tema.

Professor:

Angelo Alfredo Hafner Engenheiro Eletricista pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1997), Especialização em Engenharia da Manutenção Industrial pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (2001), Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2006) e Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2016). Atua no Ensino Superior desde 2001.
Carga horária: 1 hora

Período de acesso: 30 dias
O aluno poderá acessar o curso contratado quantas vezes quiser durante o período de 30 dias. Após o prazo o acesso ao curso será encerrado. Após a confirmação do pagamento, o aluno receberá um e-mail com as instruções necessárias para entrar no ambiente do curso e iniciar imediatamente o curso.

Pré-requisitos:
Sistemas de coordenadas e grandezas básicas do Eletromagnetismo.
Referências bibliográficas:
BASTOS, J. P. A. Eletromagnetismo e cálculo de campos. 3. ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1996. xxiv, 452 p.
SADIKU, M. N. O. Elementos de eletromagnetismo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. xvi, 702 p.

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